中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 有机发光二极管简介 | 第11-14页 |
1.1.1 发展过程 | 第11-12页 |
1.1.2 结构及工作机制 | 第12-14页 |
1.2 高效激子利用率的方式 | 第14-16页 |
1.3 热活化延迟荧光材料概要 | 第16-19页 |
1.3.1 研究进展 | 第16-18页 |
1.3.2 现存问题 | 第18-19页 |
1.4 本论文的研究目的和研究内容 | 第19-21页 |
第二章 理论方法 | 第21-31页 |
2.1 相关理论计算基础 | 第21-26页 |
2.1.1 密度泛函理论 | 第21-22页 |
2.1.2 含时密度泛函理论 | 第22-23页 |
2.1.3 量子力学/分子力学计算方法 | 第23-24页 |
2.1.4 独立梯度模型方法 | 第24-26页 |
2.1.5 基于分子力场的能量分解方法 | 第26页 |
2.2 分子激发态衰减理论 | 第26-31页 |
2.2.1 辐射跃迁速率 | 第27-28页 |
2.2.2 无辐射跃迁速率 | 第28-31页 |
第三章 AI-CZ分子聚集诱导荧光增强机理研究 | 第31-43页 |
3.1 研究背景 | 第31页 |
3.2 计算细节 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-41页 |
3.3.1 几何结构与电子结构 | 第32-34页 |
3.3.2 激发态性质 | 第34-36页 |
3.3.3 激发态动力学性质 | 第36-38页 |
3.3.4 AI-CZ分子聚集诱导增强发光机理 | 第38-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 TPA-QCN分子聚集诱导荧光淬灭机理研究 | 第43-53页 |
4.1 研究背景 | 第43页 |
4.2 计算细节 | 第43-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-51页 |
4.3.1 几何结构与电子结构 | 第45-46页 |
4.3.2 激发态性质 | 第46-47页 |
4.3.3 激发态动力学性质 | 第47-48页 |
4.3.4 TPA-QCN分子聚集诱导荧光淬灭机理 | 第48-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 聚集态下异构体发光机理研究 | 第53-69页 |
5.1 研究背景 | 第53页 |
5.2 计算细节 | 第53-56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-66页 |
5.3.1 几何结构 | 第56-58页 |
5.3.2 前线轨道与能级结构 | 第58-60页 |
5.3.3 激发态动力学性质 | 第60-62页 |
5.3.4 重组能与分子间弱相互作用 | 第62-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 工作总结 | 第69-70页 |
6.2 工作展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |